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传统500kV继电保护智能化改造方案研究2011-9-7

传统500kV继电保护智能化改造方案研究2011-9-7
传统500kV继电保护智能化改造方案研究2011-9-7

传统500kV继电保护智能化改造方案研究

裘愉涛1,杜浩良2、3

(1.浙江省电力公司,浙江,杭州 310007;2. 华北电力大学经济与管理学院,北京昌平102206;3. 金华电业局,浙江金华 321017)

摘要:传统继电保护利用二次电缆传输电信号,智能化继电保护通过光缆传输GOOSE报文、SV报文。500kV 系统保护按串进行智能化改造,先同步改造开关保护与线路(主变)保护,最后改造500kV母差保护,可提高改造过程中的供电可靠性、减少运行操作量;同时产生传统母差保护与智能化开关保护、主变保护等无法可靠配合的问题。通过在边开关智能化保护中同时配置传统开关量输入输出功能、GOOSE报文传输功能的方法,在过渡过程中采用传统开关量输入输出功能与传统母差保护配合,母差保护完成智能化改造后启用GOOSE报文传输功能,以保证改造过程中继电保护设备可靠工作、正确动作,保障系统安全稳定运行。关键词:继电保护传统智能化改造

0、引言

自从1997年国内第一个500kV综合自动化变电站投运,至目前继电保护设备差不多都达到或超过运行极限年限,改造已经迫在眉睫。随着浙江金华500kV芝堰变智能化改造试运行,智能化继电保护技术已从科研转换为生产应用、并走向成熟。由于采用基于IEC-61850通信技术,可以大大减少现场继电保护调试的工作量,缩短变电站安装调试周期,加快建设速度,并可实现继电保护装置及二次回路在线监测,为开展继电保护状态检修提供可靠技术保障[1]。另外,国家电网公司提出了智能电网建设新规划:至2020年分三个阶段全面建成统一的“坚强智能电网”[2]。因此,以智能化一次设备、网络化二次设备分层构建的,以IEC61850规约为基础实现站内智能电气设备间信息共享和互操作的智能化变电站[3],将在今后的基建、技改工程中得到广泛应用。

由于光TA(TV)、一次设备智能化、就地化保护仍处于试运行阶段,因此近期比较成熟的继电保护智能化改造方案,将在参考浙江金华500kV芝堰变方案的基础上作适当调整。即保护采用面向通用对象的变电站事件GOOSE(Generic Object Oriented Substation Event)跳闸,智能终端、合并单元就地化,不采用光学互感器或螺丝线圈互感器SV(Sampled Value)采样[注1],并满足国家电网公司《智能变电站继电保护应用技术规范》的相关要求。

1、方案比较

从目前的智能化变电站的技术来看,智能化变电站的改造可分为三个部分:过程层改造、间隔层改造、站控层改造[4]。具体工程实施时,首先要在出厂前完成间隔层设备之间以及与站控层之间的联调;然后在变电站先搭建监控系统并完成调试,最后对间隔层设备依次停电进行改造,完成相关调试工作[5]。本文仅涉及继电保护智能化改造部分,不涉及站控层改造部分。

传统500kV继电保护设备智能化改造,需增加不少GOOSE交换机屏、MMS交换机屏,原继保小室备用屏位往往不能满足需求,需新建继保小室或活动板房。按照国家电网公司企业标准《智能变电站继电保护技术规范》的要求:“保护装置与智能终端(合并单元)之间采用点对点直接跳闸(直接采样)方式,线路保护启动断路器失灵与重合闸、断路器失灵启动母差、母差保护启动断路器失灵、断路器失灵启动远跳(变压器保护联跳各侧)、变压器保护跳母联(分段)、解220kV母差保护复压闭锁等信号均采用GOOSE网络传输”[注2]。在小室内安装智能化保护测控屏、GOOSE交换机屏、MMS交换机屏,在开关场安装户外智能终端柜(含合并单元、智能终端等),按图5、6中实线所示敷设光缆并组网,并完成相关二次回路调试。

1.1、方案一:按串停电,同一串内的设备同步进行继电保护智能化改造,最后进行Ⅰ、Ⅱ母母差保护智能化改造。

优点:只需停电一次,不影响系统稳定运行。

缺点:先改造的500kV边开关智能化保

护需配置传统输入输出功能与传统母差保护配合,待母差保护完成智能化改造后,再投入其GOOSE报文传输功能与智能化母差保护配合,需要冗余配置,将造成浪费。

1.2、方案二:先进行Ⅰ段母差保护智能化改造,Ⅰ段母线侧的所有边开关陪停;然后进行Ⅱ段母差保护智能化改造,Ⅱ段母线侧所有边开关陪停;最后按串停电,同一串内的设备同步进行继电保护智能化改造。

优点:只需在智能化母差保护配置传统输入输出功能、GOOSE报文传输功能。母差保护改造完成后,用其传统输入输出功能与传统开关保护配合,待串内设备完成后,用其GOOSE报文传输功能与智能化开关保护配合,投资相对较少。

缺点:Ⅰ、Ⅱ母侧边开关需重复停役两次,操作工作量增大;另外,长时间单母线运行,系统供电可靠性较低。

1.3、方案三:双重化的两套保护分别单独改造

同时停用全站第一套保护,接入相应的电流、电压、开关量,进行传动试验,带负荷试验正确后投运;然后停用全站第二套保护,接入相应的电流、电压、开关量,试验正确后投运。

优点:不必考虑传统保护和智能化保护之间的配合问题,试验时只需断开本套保护的跳合闸出口硬压板,二次回路试验完整、齐全,投资相对较少。

缺点:需要停电两次;500kV系统长时间单套保护运行,安全运行风险很大;传统变电站开关失灵保护单重化配置,第一套保护先期改造时,需要将开关保护中与第一套保护相关的二次回路断开、同时保证与第二套保护相关的回路接触可靠并确保正确;第二套智能终端接线及调试时,与第一套保护(智能终端)相距太近,容易走错间隔、误碰运行设备,安全风险较大。

1.4、方案选择

相比之下,方案一停电时间短、变电运行操作量少,系统安全运行可靠性大、可操作性较强,因此优先选择方案一。

下面对“方案一”进行详细分析、研究。

2、500kV保护改造

以某500kV变电站线变串为例研究智能化改造方案一,Ⅰ段母线侧接#1主变,Ⅱ段母线侧接线路1。

2.1、传统500kV保护二次回路原理

图1为传统500kV保护二次回路原理(以半串为例),线路1第一、二套保护动作分别启动5012、5013开关的失灵保护及重合闸,同时可闭锁两开关的重合闸;5013开关失灵分别启动线路1第一、二套保护远跳,启动500kVⅡ母线第一、二套失灵保护,同时延时跳5012开关并闭锁其重合闸;5012开关失灵分别启动线路1第一、二套保护远跳、启动#1主变联跳两侧开关(如为线线串,则启动另一线路第一、二套保护远跳),同时延时跳5011开关、延时跳5013开关并闭锁其重合闸(如为线线串,则延时跳两边开关并闭锁重合闸);500kVⅡ母第一、二套母线保护动作闭锁5013开关重合闸[6]。

图1 传统500kV保护原理图

Figure 1. Protection Scheme of 500kV Conventional

Substation

2.2、智能化500kV保护二次回路原理

图2为智能化500kV保护GOOSE原理图(以半串第一套保护为例),图中虚线代表光缆,实线代表电缆。线路1第一套保护动作跳5013开关、5012开关第一跳圈,并启动第一套5013开关、5012开关的失灵及重合闸或闭锁重合闸;线路保护收到线路对侧保护的“远跳允许”信号,发出“收讯输出”GOOSE报文至远跳就地判别装置,实现就地跳5013开关、5012开关,并启动其失灵保护;5013开关失灵瞬跳本开关,延时跳本开关及5012开关,并闭锁5012开关重合闸,同时启动线路1远跳、启动母线保护;5012开关失灵瞬跳本开关,延时跳本开关及5013、5011开关,并闭锁5013开关重合闸,同时启动线路1远跳、或主变跳三侧开关[7]。

图2 智能化500kV 保护GOOSE 原理图

Figure 2. GOOSE Network for 500kV Smart

Substation

2.3、 500kV 边开关保护智能化改造方案

由上述分析可知,除了边开关保护与500kV 母差保护存在回路联系外,都是500kV 同一串内继电保护设备相互之间的回路联系。因此,500kV 继电保护智能化改造按串进行,同时停役、同时投运,可大大减小改造难度、降低改造安全风险。

图3 500kV 边开关保护智能化改造图

Figure 3. Intelligent Retrofit for Side CB Protection of

500kV Substation

由于整个500kV 继电保护智能化改造历时较长,500kV Ⅰ、Ⅱ母传统母差保护不可能与第一串继电保护智能化改造同步退出运行、与最后一串继电保护智能化改造同步投运,而智能化母差保护只有等最后一串设备改造完成后才能接入全部的电流回路与跳闸回路。因此,整个改造过程中必须保证传统母差保护可靠运行,而智能化母差保护只能投信号。

传统500kV 边开关保护装置电源空开位于保护屏屏顶、控制电源空开位于测控屏屏顶;智能化保护装置电源空开位于保护屏屏顶,智能终端装置电源、控制电源空开位于

户外智能终端柜。500kV 边开关保护智能化改造如图3所示,图中虚线代表临时敷设的过渡电缆,实线代表原有二次回路电缆,小圆圈代表保护屏柜的端子。传统母差保护跳闸回路接入边开关测控屏中,过渡过程中需从开关端子箱敷设临时电缆至智能终端柜,传统母差保护动作通过边开关测控屏、开关端子箱、智能终端柜再到开关机构实现跳闸,以便从智能终端柜中获得开关控制电源;从传统边开关保护屏敷设临时电缆至智能化边开关保护屏,实现开关失灵启动母差、母差保护启动开关失灵回路功能,为防止误碰其它运行二次回路,切忌直接从传统母差保护屏直接敷设临时电缆。

2.4、 500kV 保护智能化改造准备阶段

500kV 系统继电保护智能化改造设备停役前,先在开关场地安装户外智能终端柜,在保护小室或就地布置线路保护柜、开关保护柜、GOOSE 交换机柜、MMS 交换机柜等,并按图4所示敷设光缆并调试,以Ⅱ母侧为例说明。

① Ⅱ母线TV 三相电压通过Ⅱ母线压变端子箱,提供传统母差保护母线三相电压,母线停役前不得变动该回路;

② 从Ⅱ母母线电压合并单元、5013开关电流合并单元敷设光缆至只智能化母线保护,提供母线三相电压及边开关电流;

③ 智能化母线保护敷设光缆至5013开关智能终端柜,实现母线保护动作跳闸功能;通过GOOSE 网络实现启动5013开关失灵功能。

④ 5013开关智能化保护通过光缆从5013开关电流合并单元、线路1电压合并单元获取电压、电流采样值;通过光缆连接5013开关智能终端柜实现跳闸功能及获取开关信息。

⑤ 通过临时敷设电缆(图中粗实线)实现传统母差保护动作启动开关失灵及闭锁重合闸功能。

⑥ 5013开关失灵启动线路1远跳及联跳5012开关功能通过GOOSE 网络实现。

⑦ 线路1智能化保护通过通过光缆从5013开关电流合并单元、线路1电压合并单元获取电压、电流采样值;通过光缆连接5012、5013开关智能终端柜实现跳闸功能及

获取开关信息;通过GOOSE 网络实现启动开关重合闸功能。

⑧ Ⅰ母侧5011开关及#1主变保护智能化改造同上述过程。

图4 500kV 智能化保护改造施工图 Figure 4. 500kV Intelligent Retrofit of

Protection Operation Diagram 2.5、 500kV 保护智能化改造实施阶段

按照2.4的要求完成调试工作,下一步就是停电接入相关一次设备。

如图5所示,图中虚线表示原有二次回路电缆,实线表示光缆,以第一串为例,500kV 继电保护智能化改造可按以下步骤实

施:

① 停用第一串设备,拉开以下保护屏顶的交、直流空开:第一串线路1保护、5011开关保护、5012开关保护及测控装置、5013开关保护、#1主变保护,保留5011、5013开关测控装置电源及控制电源;

② 拆除5012开关端子箱及二次电缆,将5012

开关及闸刀信息接入5012开关智能终端,将5012开关三相TA 电流接入5012开关电流合并单元;

③ 拆除线路1 TV 至线路1电压端子箱的二次电缆,敷设至电压合并单元的二次电缆;

④ 拆除5013开关TA 至电流端子箱除母差保护外的其余二次电缆,敷设5013开关

TA 至5013电流合并单元的二次电缆并接入;

⑤ 拆除5013开关端子箱至开关、闸刀的二次电缆(保留母差跳闸回路),5013开关、闸刀机构箱敷设电缆至5013开关智能终端,接入控制信号及信息量;

⑥ 拆除主变500kV TV 至主变电压端子箱的二次电缆,敷设至电压合并单元的二

次电缆;拆除5011开关TA 至电流端子箱除

母差保护外的其余二次电缆,敷设5011开关TA 至5011电流合并单元的二次电缆并接入;

⑦ 拆除5011开关端子箱至开关、闸刀的二次电缆(保留母差跳闸回路,按图4介绍方法实施),5011开关、闸刀机构箱敷设电缆至5011开关智能终端,接入控制信号及信息量;

⑧ 500kV 全部保护智能化改造完成后,拆除各边开关TA 至传统母差保护的二次电流回路,接入至边开关合并单元的电流回路;拆除图4中的临时电缆;

⑨ 智能化母差保护带负荷试验、投运,退出传统母差保护。

图5 智能化改造一次设备接口图 Figure 5.Intelligent Retrofit of Primary Equipment Interfacing Diagram 3、 500kV 主变保护智能化改造

传统主变保护设计中,500kV 开关失灵判别元件配置在开关保护内,220kV 开关失灵保护判别元件配置在主变保护屏内,主变非电量保护与电气量保护集中组屏。500kV 开关失灵或主变220kV 开关失灵,通过主变非电量保护出口继电器重动后联跳主变各侧开关。

智能化改造完成后,500kV 开关失灵判别元件仍配置在开关保护内,主变220kV 开关失灵判别电流元件设置在220kV 智能化母差保护中,主变非电量保护就地布置。500kV 开关失灵通过主变电气量保护联跳主变两侧三开关;主变220kV 开关失灵,由220kV 智能化母差保护动作联跳主变三侧开关。

500kV 主变本体与各侧开关同时改检修,主变保护动作启动500kV 开关失灵、

500kV开关失灵启动主变保护联跳三侧开关可同步实现GOOSE协议输入输出。如图6所示,虚线表示需要拆除的老回路、粗实线表示敷设的新电缆、细实线表示光缆,主变保护智能化改造步骤如下:

①主变本体及两侧开关改检修,敷设主变中性点TA至合并单元的二次电流电缆,拆除主变中性点端子箱及二次回路;

②敷设主变220kV侧TA至合并单元的二次电流电缆,拆除主变220kV侧TA至主变220kV开关端子箱及二次回路;

图6 500kV主变保护智能化改造

Figure 6. Intelligent Retrofit of 500kV Main

Transformer

③敷设主变220kV开关(闸刀)机构箱至主变220kV开关智能终端的二次电缆,智能化母差保护用的正副母切换接点采用新接点;保留主变220kV开关端子箱(传统母差保护电流回路、正副母切换回路运行);

④要求智能化主变220kV后备保护具有220kV开关失灵判别功能,并同时具备传统保护开关量输入输出功能、GOOSE报文传输功能。用传统保护输入输出功能实现主变保护启动220kV母线失灵保护、解除母差保护复压闭锁、220kV开关失灵启动主变保护联跳三侧开关,主变保护联跳220kV母联开关、正母分段开关、副母分段开关回路;

⑤220kV系统保护智能化改造完成后,用GOOSE报文传输功能实现上述功能。

4、其他设备

故障录波器、录波子站及保护信息子站,由于不涉及跳闸,只需依次将完成改造间隔的电流、电压、开关量信息接入并调试正确。

220kV系统保护智能化改造思路基本相同,可参照500kV传统继电保护智能化改造方案执行。

35kV部分保护只涉及本间隔,只需依次停电改造、调试、投运。

5、总结

传统500kV继电保护智能化改造,关键是改造过程中传统保护与智能化保护的配合问题。要求智能化500kV边开关保护同时具备传统保护输入输出功能、GOOSE报文传输功能,并且两种功能互不干扰,随时退出一个功能而不影响另一功能的运行,并且可以不做任何试验就能投运。

另外,一般要求线路两侧保护同步改造,特殊情况应经动模试验正确,并经相关调度许可、允许线路两侧保护不一致运行。

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[注1]中华人民共和国电力行业标准化指导性技术文件《变电站通信网络和系统》第2部分(术语),中华人民共和国国家发展和改革委员会发布, 2006-10-01实施.

[Note 1]Communication Networks and Systems in Substations: Part II (Terms), issued by National Development and Reform Commission and implemented on Oct. 1st, 2006.

[注2]国家电网公司企业标准《智能变电站继电保护技术规范》2010年4月27日发布.

[Note 2]Standard of State Grid Corporation: “Technical Specifications of Protection for Smart Substation”, issued on April, 27, 2010.

作者简介:

裘愉涛(1967.10-),男,浙江省嵊州市,高级工程师,硕士,从事电力系统继电保护管理工作

杜浩良(1977.09-),男,通信作者,浙江省东阳市,高级工程师,硕士,从事继电保护运行管理及整定计算工作。曾全过程参加500kV芝堰(兰溪)数字化变电站建设及智能化改造工程。

Research on Retrofit Program for Protection Devices of 500kV Conventional Substation

QIU Yu-tao,DU Hao-liang

(1.Zhejiang Provincial Electric Power Company,zhejiang,hanzhou,310007

2.North China Electric Power University School of economics and management,beijin,chanpin,102206 3.Jin Hua Electric Power Bureau,zhejiang,jinhua,321017)

Abstract: Conventional protection devices and intelligent protection devices are both used in the retrofit program of 500kV substation. Communications of conventional protection device are carried by copper cables, while intelligent protection devices use optical fibers to transmit GOOSE signals and SMV signals. This paper focuses on the research and implementation on how to build reliable connections and cooperation between conventional and intelligent busbar protection/transformer protection. Some intelligent protection devices are required to equip with both analog input/output and GOOSE inputs/outputs. Communications between devices adopt analog inputs/outputs during the retrofit, and GOOSE inputs/outputs are used when the retrofit is completed.

Key words: protection device conventional smart retrofit

控制柜除湿防潮技术方案

控制柜除湿防潮新技术方案 控制柜除湿防潮恒温加热器外形结构 适用于电力电器控制柜(箱)加热防潮、干燥箱的除湿防潮、干燥器、电热加湿器、电器仪表防潮加热、监视器防潮、电烤箱医疗设备、家用电器等等。

控制柜除湿防潮恒温加热器技术参数 工作电压: DC/AC 12、24V 及 DC/AC 110、220V、380V、或致电三达订制特殊规格参数的加热器和温湿度控制器 居里温度:85~220℃ 表面温度:60~190℃ 最小尺寸: 25×25×10(mm) 额定功率:10~200W (功率的选择请来电咨询) 控制柜凝露原理分析 开关设备内部发生凝露引起爬电、闪络事故,一般发生在以下几种情况: ①地区湿度高,气候温度变化大,开关柜底部潮湿,有的电缆沟甚至有积水; ② 有的开关柜在地下室,湿度比较高,柜体内温度特别是接近地面的温度低于环境温度; ③ 有的设备处于暂时停运状态,电柜内小环境温度就比周围环境温度低,在其表面就极易形成凝露,在这种情况下,一旦送电投运,事故就随之发生。 什么是凝露?所谓凝露现象是指柜体内壁表面温度下降到露点温度以下时,柜体内壁表面会发生水珠凝结现象。这个现象称之为凝露。凝露是否发生取决于室内温度、柜内温度、相对湿度以及露点温度。 什么是露点温度? 露点温度是指在一定温度的空气中,水蒸汽的最大含量称为[饱和水蒸汽量],此时的空气成为[饱和空气],饱和空气温度下降时,空气中的水蒸气将凝结成水珠。含有水蒸气的空气的饱和温度,

称之为露点温度。请参考温度、湿度、和露点的相关数据表(1) 从表1可以看出: ①在一定的温度条件下,空气中的相对湿度越高,结露的温度越是接近环境空气温度,也就是说,环境温度愈接近露点温度,凝露就越容易发生。 ②不管空气中的温度如何,形成结露的露点温度始终是低于环境温度。 从凝露发生机理与表 我们可以得出结论: ① 要想防止凝露的发生,必须使不允许发生凝露部位的表面温度始终高于其周边的环境温度。 对开关设备而言,为防止开关柜内部发生凝露,只要保持开关柜体内部的温度始终高于外部环境温度即可。描述这一原理在生活中的常见现象是:夏天从冰箱中取出一杯冰水,在水杯表面马上就会结露。而从高于环境温度的保温箱中拿出一杯热水时杯子表面是不可能结露的。 控制柜除湿防潮新技术方案 根据上面分析,只要我们使开关柜内部的温度始终保持高于柜外部的环境温度,并且尽量降低柜体内部的相对湿度,就完全可以预防柜内产生凝露。 为了确保柜内温度始终保持高于柜外部的环境温度,又要达到节电的效果,我们的防凝露新方案取消了目前常用的凝露传感器,利用PTC材料自动恒温的特性,研发出控制柜除湿防潮恒温加热器

低压配电柜改造方案

低压配电柜改造方案 Prepared on 22 November 2020

低压配电柜改造方案 一、人员构成 注:现场工作人员无出入证明的需要带一寸照片1张办理出入证(费用10元/人,由销售公司负责),所有人员需要穿工作服、带安全帽、穿绝缘鞋。 二、工具准备 母排加工机:1台叉梯:2个椅子:3把 梅花扳手:27-32(2把)、22-24(2把)、17-19(4把)、12-14(4把) 螺丝刀:(十字一字各1把) 开关扳手:27-32(2把)、22-24(2把)、17-19(4把)、12-14(2把) 套筒:10号(2把)、14(2把)、17(2把) 砂轮机:1个切割片:10片手枪钻:1把(合理配钻头)尖锥:2把拉铆枪:1个(配铆钉) 三、用电设备配置 大接线滚子:1个插排:3个行灯:2个头等:4个 四、材料配置 螺丝帽及弹垫、平垫:20(30套)、16(50套)、12(50套)、8(50套)、10(50套) 手套:(20副)纯净水(2桶) 五、车辆(由销售公司合理备车) 需要双排货车一辆,成员客车一辆。周四下午5点前货车到位,装母线加工机及工具、材料。

六、现场工作程序及分工 全体员工早上7点从厂出发,预计8点到达现场。到现场时,车辆从西门进入,母线加工机放在变电所南门,车尾朝变电所方向放置。 销售人员联系工作人员办理出入证事宜,人员到达现场后,联系变电所人员接电,(风扇电源移位现场,母线加工机接入电源从变电所南配电盘接入,预计有30米距离。工作插座电源有变电所北墙配电盘接入,预计有20米距离。)其余人员卸车,把所有工具及材料放到施工现场,途中注意电缆沟,电缆及带电设备。 卸车后,测量设计A13号、A14号主母排搭接面尺寸及改造方案,柜内搭接,零排及地排。其余人员先拆除两端A15、A16、A17、A18各柜主母排。拆除后及时联系原创公司人员移走,方面下一步的工作。 对A13、A14号柜主母排尺寸定位后,两段主母线分段拆除(拆除时,注意垫片和螺丝的回收),拆出一段后,抽出主母排、零排、地排,进行加工、制作,其余人员拆除另一段,循环交叉作业,安装时顺序相反。 七、安全注意事项 施工前已与丰源轮胎厂部长协商好,所内应照由厂方提供发电机,拆除柜子后方可铺设好电缆沟盖板,作业时注意脚下电缆及杂物,特别是上开关柜体人员,一定要踩好站稳,上下柜子时更要特别注意,拆螺丝,上螺丝,抽横排,串横排时应做到互相配合,做到自保互保。 八、施工完成后 仔细清点工具,检查柜内、开关上、铜排上无掉落螺丝及杂物,确认无误。

小区智能化改造实施方案

小区智能化改造方案

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皇都花园监控系统 改 造 方 案 上海同日自动化科技有限公司 二零一一年七月

皇都花园监控系统改造方案 目录 第 1 章综合说明 (3) 1.1项目简介 (3) 1.2项目特点 (3) 1.3设计理念 (3) 1.4设计范围 (4) 1.5设计原则 (4) 1.6依据及标准 (5) 第 2 章小区监控系统改造方案 (7) 2.1系统改造目标 (7) 2.2设计原则 (9) 2.3系统构成 (10) 2.4系统介绍 (20) 2.5系统安装实施方案 (24) 第 3 章技术支持和服务及人员培训 (30) 3.1一、技术支持和服务 (30) 3.2二、人员培训 (31)

第 1 章综合说明 1.1 项目简介 皇都花园在上海市闵行内,紧临热带风暴旅游区,位于新镇路79号,皇都花园是个高档小区。内有高层电梯20部。整个园区设有监控系统、出入口控制系统等安防系统,确保业主有个安全的生活保障。 本次方案承担的内容:原有一期监控系统机房内设备迁移到二期机房,同时改造前端摄象机的工程。结合我们多年来建筑智能化的设计、施工经验进行智能化系统的设计,之后可根据工程实际情况、及需求再进行完善而深入和细化。我们的方案力求把握主体功能、风格和设计符合小区运营管理需求。 1.2 项目特点 1.2.1 系统用途: 小区内实时监控。 1.3 设计理念 为了使我们设计的系统具有极高的可靠性和可持续发展的能力,同时也最大限度地降低系统的建设成本、运行成本费用。我们首先确立了以下几个设计的总体思路: 一、系统的先进性和开放性 为保证小区监管系统既能保持在一定时期内不落后,并保证该系统互连的方便性,我们在该系统的设计时,要充分考虑到系统的先进性和开放系性,尽可能采取先进开放的技术和产品。 随着人们生活水平的不断提高,消费观念已经从传统的“量的满足”转变到了“质的满足”,转向以追求环境与服务为重点,对于旅行居住环境,更是以安全、舒适、便捷、高效作为衡量道路监控设施智能化、设计人性化程度的重要标志,以小区监控管理的水平与服务的质量作为衡量入住愿望的重要标准。同时,小区监控智能化已不仅仅是现代化建

PLC控制柜技术规格书

PLC控制系统技术规格书 目录 一、技术规范 (3)

1.范围 (3) 2.规范和标准 (6) 3. 技术要求 (7) 4 工程服务 (8) 二、供货范围 (8) 1 一般要求 (8) 2 供货范围 (9) 三、技术资料及交付进度 (9) 四、技术服务和设计联络 (10)

一、技术规范 1.范围 1.1总则 1.1.1本协议适用于华能曹妃甸港口有限公司翻车机煤粉尘治理项目PLC控制系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2 本协议所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合国家有关安全、环保等强制规范要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。 1.1.3 供方提供的设备应是全新的和先进的,并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品。 1.1.4 凡在供方设计范围之内的外购件或外购设备,供方应至少要推荐2至3家产品供需方确认,且需方具有选择的权利,而且需方有权单独采购,但技术上均由供方负责归口协调。 1.1.5 本技术规范所使用的标准,如遇到与供方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行,但不低于最新中国国家标准。如果本技术规范与现行使用的有关国家标准以及机械、化工等相关行业标准有明显抵触的条文,投标人及时书面通知招标人进行解决。 1.1.6 所有文件用中文编写,所有数据单位均采用国际单位制。 1.1.7 本协议为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.1.8 在今后合同谈判及合同执行过程中的一切图纸、技术文件、设备信函等使用中文。1.1.9 如本技术规范与图纸及其他协议有任何矛盾之处,投标人向招标人以澄清形式给出。 1.2工程概述 1.2.1 港口地理位置 本工程位于唐山地区唐海县南部海域,码头距陆域岸线约18公里,港区西距天津港38海里,东北距京唐港33海里,距秦皇岛港92海里。其地理坐标为:北纬38°55′N,东经118°30′E。 1.2.2 自然条件 1.2.2.1.气象条件 唐山曹妃甸地区属于大陆性季风气候,具有明显的暖温带半湿润季风气候特征。极端最高气温36.3℃,极端最低气温-20.9℃,多年年平均气温11.4℃。多年年平均降水量554.9mm,最大年降水量934.4mm,最大一日降水量186.9mm。降水多集中在夏季,6~9月的降水量为408mm,约占全年降水量的74%。曹妃甸地区冬季盛行偏西北风,频率为47%,平

变电所视频监控方案

变电所视频监控系统设计方案 二○一八年七月

设计人员名单

目录 1 总论 (2) 1.1 概述 (2) 1.2 现状及改造必要性 (2) 1.3 设计原则 (3) 2 改造内容及改造方案 (4) 2.1 改造内容 (4) 2.2 改造方案 (4) 2.3主要设备或备件、材料清单 (8) 3 改造效果 (11) 4 验收标准 (11) 5 能源介质供应 (11) 6 安全 (12) 7 环保 (12) 8 消防 (12) 9 投资估算 (13) 10 进度安排 (13) 10.1 进度说明 (13) 10.2 进度计划表 (13) 11 需说明的问题 (14)

1 总论 1.1 概述 1.1.1 项目发生单位 项目名称: 项目发生单位: 1.1.2 设计依据 (1)此设计方案根据电气室无人监控优化改进的具体需求,软件开发人员现场进行实地调研以及用户提供的相关资料为设计依据; 1.2 现状及改造必要性 宝钢股份厂区受钢铁产能过剩和宏观经济影响,近些年,宝钢生产协力承包范围逐年扩大,而协力费用每年大幅度缩减,随着人工成本逐年攀升,给水电工程项目部成本造成了较大压力。为了响应公司降本增效号召,降低业务运营成本,提高自动化管理水平,水电工程项目部将采取有针对性的措施。 水电工程项目部承揽的《能环部大临供电供水生产协力项目》业务,目前,有5座变电站安排人员24小时值班,每个变电站8人,采取四班三运转值班模式。近几年,随着部分人员流失,水电工程项目部已不再另行招聘人员,通过内部调级消化保状态。目前,该项目通过遥信、遥测、遥控智能化改造,从有人值班到无人值班管理模式转换,达到减员增效的目标。

配电柜安装施工组织设计方案

配电柜安装施工方案 编制: 审核: 审批:

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 施工工艺与方法 3 5 质量标准 8 6 成品保护 10 7 质量记录 11 8 安全消防措施 11

成套配电柜安装方案 1 工程概况 本方案属成套配电柜安装方案。配电柜总共71台。所有配电柜均为金属材料制作,外表采用喷漆、喷塑或烤漆。配电柜采取落地式安装。 2 编制依据 2.1 电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 材料要求: 3.1.1.1 配电柜:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。 3.1.1.2 镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。 3.1.1.3 绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。 3.1.1.4 基础槽钢用10#槽钢,应有产品合格证。

3.1.2 主要机具: 3.1.2.1 铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。 3.1.2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。 3.1.2.3 台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、冲击钻、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.1.3 作业条件: 3.1.3.1 随土建结构预留好配电柜基础安装位置。 3.1.3.2 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 3.1.3.3 安装配电柜时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 3.2 施工部署 主楼和西副楼的配电柜由水电一队安装,东副楼的配电柜安装由水电二队安装。 4 施工工艺与方法 4.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电柜体就位→配电柜接线→试验调整→送电试运行。 4.2 设备开箱检查 4.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。

设备改造电气设备整改方案

配电箱及电气元件防水整改方案 基于本项目洞内地下水丰富,洞内施工段多有渗水漏水现象,以至于洞内配电箱及电气元件经常性的进水,导致设备无法正常工作。因此配电箱及电气元件的防水工作就显得十分重要,以前受洞内操作空间等条件的制约防水工作一直没有做到位,现在趁设备改造的机会必须将防水工作落实到位。特别是是2#,3#主电机只要伸缩盾下面的渣情不干净就会造成电机被水淹,建于这种情况以后在没每换步的时候,掘进班一定要把渣情干净在换步。 在防护方面先用玻璃胶在电机的端盖的的四周涂上胶,涂上胶以后用风管布把电机的前半部罩起来。其余的配电柜全部用风管布安配电柜的尺寸统一罩起来。(玻璃胶水,废旧的风管布) 一、整改内容: 1:关于电器线路的规划 电气线路主要是从主机室前面到伸缩盾这一段的规划,在设备桥的左侧用电缆卡将电缆平铺在设备桥上面,到安装机处统一走在设备桥上面的铁片上,然后用胶皮在上面平铺一层用来防护电缆,到了一号皮带架上时可考虑先在架子上面固定一层胶皮把电缆放上去以后再在上面铺一层胶皮,这样一直延伸到主电机位置。(主要工具:电缆卡,电工工具) 关于对控制线路的改造在公司改造方案里面说的很清楚,在这里我主要说一下控制线路的规划,从TBM ,1#,2#,3#里面的控制线全部拆除,全部换成新的控制线至于线路的走法和主电机是一样的,

防水主要是用旧的风管布来做防护。至于配电柜的位置是否要更换位置,现有两套方案(一是在现在的位置把配电柜往上面移,然后固定好,第二种是把配电柜移到主机室前面,就是一号皮带和二号皮带接口出)要是用第二种方案的话那所有的控制线都要重新更换。包括PLC的电源线,线路就要从设备桥的右侧走。 2:洞内配电箱,主要包括:电气柜1#、2#、3#、4#、5#,TBM 控制柜1#、2#、3#、4#、5#安装机接线柜主机室操作台、PLC柜等。所有的电器配电柜都要重新检查里面接线端子是不是有脱线或接触不良等情况,以及里面的线是否整齐等。 整改方法:a、先用干棉纱将配电箱内部清理干净,检查配电箱是否有损坏确保配电箱完好。b、将以前临时防护用的风管布拆除d、在配电柜顶盖铺设3㎜厚的钢板或铁皮。(考虑到成本问题,建议使用铁皮)。 3、洞内电气元件,主要包括电磁阀(安装机控制阀、皮带伸缩阀、前支撑低压阀高压阀撑靴低压阀高压阀,主推控制阀组,辅推控制阀组等)、传感器(压力传感器、温度传感器等)、接近开关(撑靴限位、拖拉限位、皮带限速等)、拉线开关(1#皮带左右拉线、2#皮带左右拉线等)等。 整改方法:a、检查各电磁阀、传感器等元件接线有无松动,对接线端进行紧固。b、清理电磁阀传感器等元件上的污渍c、在电磁阀、传感器等电气元件外侧加盖铁皮盒(空间不允许的情况下用塑料袋或风管布代替铁盒在电气元件外围进行包裹防护)。

低压配电柜改造方案

低压配电柜改造方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

低压配电柜改造方案 一、人员构成 注:现场工作人员无出入证明的需要带一寸照片1张办理出入证(费用10元/人,由销售公司负责),所有人员需要穿工作服、带安全帽、穿绝缘鞋。 二、工具准备 母排加工机:1台叉梯:2个椅子:3把 梅花扳手:27-32(2把)、22-24(2把)、17-19(4把)、12-14(4把) 螺丝刀:(十字一字各1把) 开关扳手:27-32(2把)、22-24(2把)、17-19(4把)、12-14(2把) 套筒:10号(2把)、14(2把)、17(2把) 砂轮机:1个切割片:10片手枪钻:1把(合理配钻头)尖锥:2把拉铆枪:1个(配铆钉) 三、用电设备配置 大接线滚子:1个插排:3个行灯:2个头等:4个 四、材料配置 螺丝帽及弹垫、平垫:20(30套)、16(50套)、12(50套)、8(50套)、10(50套) 手套:(20副)纯净水(2桶) 五、车辆(由销售公司合理备车) 需要双排货车一辆,成员客车一辆。周四下午5点前货车到位,装母线加工机及工具、材料。

六、现场工作程序及分工 全体员工早上7点从厂出发,预计8点到达现场。到现场时,车辆从西门进入,母线加工机放在变电所南门,车尾朝变电所方向放置。 销售人员联系工作人员办理出入证事宜,人员到达现场后,联系变电所人员接电,(风扇电源移位现场,母线加工机接入电源从变电所南配电盘接入,预计有30米距离。工作插座电源有变电所北墙配电盘接入,预计有20米距离。)其余人员卸车,把所有工具及材料放到施工现场,途中注意电缆沟,电缆及带电设备。 卸车后,测量设计A13号、A14号主母排搭接面尺寸及改造方案,柜内搭接,零排及地排。其余人员先拆除两端A15、A16、A17、A18各柜主母排。拆除后及时联系原创公司人员移走,方面下一步的工作。 对A13、A14号柜主母排尺寸定位后,两段主母线分段拆除(拆除时,注意垫片和螺丝的回收),拆出一段后,抽出主母排、零排、地排,进行加工、制作,其余人员拆除另一段,循环交叉作业,安装时顺序相反。 七、安全注意事项 施工前已与丰源轮胎厂部长协商好,所内应照由厂方提供发电机,拆除柜子后方可铺设好电缆沟盖板,作业时注意脚下电缆及杂物,特别是上开关柜体人员,一定要踩好站稳,上下柜子时更要特别注意,拆螺丝,上螺丝,抽横排,串横排时应做到互相配合,做到自保互保。 八、施工完成后 仔细清点工具,检查柜内、开关上、铜排上无掉落螺丝及杂物,确认无误。

推进工业智能化改造攻坚方案

推进工业智能化改造攻坚方案 推进企业技术改造攻坚方案 根据《X省推进企业技术改造攻坚方案》精神,按照市委、市政府《关于打好转型发展攻坚战的实施方案》总体部署,为实施我市新一轮大规模技术改造,进一步转变经济发展方式,促进产业优化升级,特制定本方案。 一、总体要求 紧紧围绕经济结构调整和产业转型升级主线,坚持创新发展核心地位,以提质增效为中心,以新产品开发为重点,以“三对标四提高”为抓手,科学引导企业增资扩产,充分运用先进适用技术,采用新材料、新工艺、新设备,通过改技术、改工艺、改设备、改产品、改管理等方式,抢占产业价值链的中高端环节,推动企业实行全方位的新一轮大规模技术改造,培育一批制造业创新中心,开发一批标志性新产品,加快实现产业提档升级。 二、发展目标 力争用4年左右时间,推动全市工业企业实施新一轮技术改造,实现从产品型向品牌型发展、从粗放型向生态型发展、从制造型向智能型发展、从生产型制造向服务型制造发展。 到X年,引导215家规模以上工业企业实施技术改造,工业技改投资占工业投资比重力争达到15%以上;力争培育1家省级制造业创新中心。

到X年,引导全市规模以上工业企业全面实施新一轮技术改造,工业技改投资占工业投资比重力争达到30%;力争培育1-2家省级制造业创新中心;重点企业技术装备总体达到国内先进水平;制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。 三、重点任务 (一)积极推动新一轮技术改造 在全市范围内开展以“对照行业标准、国家标准和国际标准,推动产品提质、企业提效、产业提升、结构提优”为主体的“三对标四提高”活动,推动先进产能提质增效。鼓励优势企业扩大生产规模,采用多种方式引进和购置国内外先进适用装备,淘汰老旧设备,树立技改成效标杆,发挥示范带动作用,提升行业整体装备水平。支持企业开发制约产业发展瓶颈的行业共性、关键技术,加速科技成果转化应用。X年,实施一批重点技术改造项目,完成技术改造投资力争达到140亿元以上;到X年,工业技改投资占工业投资比重力争达到30%以上。 责任单位:市工信委、发改委、质监局、科技局,各县(市)、区政府 (二)大力推进企业技术进步 以企业为主体,产学研用相结合,加强技术创新体系和机制建设,大力推进企业技术进步。充分发挥市场主体的创造性和积极性,培育和建设一批省级制造业创新中心。鼓励和支持企业技术中心、工程实验室、科技重大基础设施等创新载体的改造提升,培育一批研发基础

配电、控制柜施工方案

配电、控制柜施工方案 1.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电、控制柜体就位→配电、控制柜接线→试验调整→送电试运行。 1.2 设备开箱检查 1.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。 1.2.2 配电、控制柜本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损。配电、控制柜内部电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤及裂纹等缺陷。 1.3 配电、控制柜二次搬运 配电、控制柜吊装时,柜体上有吊环时,吊索应穿过吊环;无吊环时,吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索挂在设备部件上吊装。吊索的绳长度应一致,以防受力不均,柜体变形或损坏部件。 在搬运过程中要固定牢靠,防止磕碰,避免元件、仪表及油漆的损坏。1.4 基础型钢制作安装 1.4.1 配电、控制柜在室内的位置原则上是按图施工,如图纸无明确规定时,应按下列位置施工: 低压配电屏离墙安装时距墙体不应小于0.8米,低压配电屏靠墙安装时距墙体不应小于0.05米;巡视通道宽不应小于1.5米。配电、控制柜需要安装在基础型钢上,型钢选用10号槽钢。 1.4.2 基础型钢制作好后,应按图纸所标位置或有关规定。 1.4.3 安装基础型钢时,应用水平尺找正、找平。基础型钢安装的不平直度及水平度,每米长度应小于1mm,全长时应小于5mm;基础型钢的位置偏差及不

平型度在全长时,均应小于5mm。基础型钢顶部宜高出室内摸平地面10 mm。 1.5 基础型钢接地 埋设的配电、控制柜的基础型钢应做良好的接地。一般用40*4镀锌扁钢在基础型钢的两端分别与接地网进行焊接,焊接面为扁钢宽度的2倍。 1.6 配电、控制柜安装 1.6.1 配电、控制柜组立 配电、控制柜与基础型钢采取螺栓固定。 配电、控制柜单独安装时,应找好配电、控制柜正面和侧面的垂直度。 成列配电、控制柜安装时,可先把每个配电、控制柜调整到大致的位置上,就位后再精确地调整第一面配电、控制柜,再以第一面配电、控制柜的柜盘面为标准逐台进行调整。 配电、控制柜组立安装后,盘面每米高的垂直度应小于1.5mm,相邻两盘顶部的水平偏差应小于2 mm;成列安装时,盘顶部水平偏差应小于5 mm。 1.6.2 配电、控制柜接地 成套柜应装有专用接地铜排,接地铜排与柜体连接成电气通路,接地铜排应用等截面的铜排与配电、控制柜基础接地干线扁钢牢固连接。接地铜排与零排相互绝缘。 配电、控制柜与基础型钢采用螺栓固定,每台柜宜单独与PE母排做接地连接,用不小于6 mm2铜导线与柜上的PE母排接地端子连接牢固。 配电、控制柜上装有电器的可开启的柜门、隔离刀闸底座和二次回路接地线应以绝缘铜软线与接地母排可靠连接。 所有负荷端的PE接地线从接地铜排引出,并预留供检修用的接地装置不少于3个。 1.6.3 配电柜内设备安装与检验

如何对变电站进行智能化升级改造

变电站升级和自动化改造方案 智能变电站——是指采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能,实现与相邻变电站、电网调度等互动的变电站。相比普通变电站,智能站有以下优势: ●节能、环保、结构紧凑。 ●应用电子式互感器解决传统互感器固有问题 ●提高自动化水平、消除大量安全隐患。 ●光缆取代二次电缆。 ●不同设备间可实现无缝连接。 ●设备集成,降低投资 ●提高设备管理水平 ●提高运行效率和水平 变电所综合自动化管理系统为分布式结构,监控后台布置在监控中心,前置工控机、前置服务器、串口服务器、各种通讯设备等采用集中组屏,布置配电室,前置屏与后台监控系统采用光纤网络连接,便于值班人员进行监控管理,我们将所有保护、仪表及变压器温控等设备(带RS485接口)接入现在有自动化系统,保证整个变电站电力监控自动化系统的数据完整。 本系统为多层分布式系统结构,站中前置机系统是通过串口服务器进行通讯端口的转换,并将采集所有数据通过网络上传至后台系统中,利用服务器系统接收的数据和信息来监视各变电站的运行状况,进行数据的分析和存储,参数设置和修改,报表打印和执行遥控、操作票生成等操作命令。系统完成整个变电站的数据和信息的收集整理,通过一定的接口和规约可与BA系统或者动态模拟屏通信或原有系统通讯。变电所监控系统与变电所内就地的每个开关柜上分设的综合保护测控装置及各种智能仪表等其他设备等一起组成变电所综合自动化系统,可快速实行对变电所的连续监视与控制。 对原有开关柜进行改造接线,将所有后台值班所需要的信息量全部接入保护设备或电仪表,这些设备再通过RS485接口用通讯线将信息上传到前置服务器系统。 变电站中所有的数据都通过专线以及安全的VPN通道上送到云中心。

配电柜维修施工方案.doc

配电柜维修施工方案 工程概况 本工程是XX剧院1#配电房高压环网放电维修,最终目的是排除电气设备的隐患,为XX剧院的正常运营做一个全面的安全保障。 施工部署 初步根据各部位的设备情况及甲方的要求,在甲方安排的停电时间内,确定施工员为7人,其中项目放工现场负责人1人,施工安全负责人1人,施工人员分二个班组,试验班组2人;设备检查、紧固及更换元件3人,在实施过程中可根据实际情况适当调整,以满足安全、质量和工期预期实现。 一、注意事项 1、进场人员需有合法身份证。 2、签定与XX剧院的相关保密协议(必须遵守)。 3、进厂必需佩戴好临时施工证,丢失后应及时报告。 4、遵守社会公德(包括个人卫生及形象、使用卫生间及车辆停放等)。 5、所有工具及材料应向保安部申报(以方便双方的使用及出门检查)。 6、遵守XX剧院的相关规定(服从现场管理人员的安排及指挥)。 二、施工组织 施工现场第一负责人: 施工现场第二负责人:

施工安全负责人: 施工班组成员: 进场前培训:施工前全体维保参与人员进行进场前培训,介绍本次工作任务,落实工作分配及个人职责,必须做到每个人都清楚自己的工作任务,并复述一遍。 班前工作会议:进场开工前交接,安排具体工作及安全注意事项。 1、实行纵横组织机构、统一指挥、统筹安排; 2、实行分专业管理、职责分明; 3、实行纵横配合,优化施工人员,试验设备的供用; 4、实行工程质量按三级监控,保证维保质量和安全; 5、实行工具清点制度,开工前、收工后个人工具清点上报。 一、进场施工 一:停1#配电房系统,对放电高压环网柜进行检查,确认故障 点,确认后对其放电元件更换,在进行试验,试验标准按照交 接性标准进行。 注意事项: 在施工时应注意其高压系统,必须在验明无电后方可施工。在带电区域做好隔离并做好标识。严禁操作。 送电前彻底检查施工工具有无遗留,特别是配电设备内部,如遗留在设备会引起严重事故。进行停送电操作由黄文杰统一安排指挥,所有带电范围作警示牌,由专人监护。后附﹝禁止合闸,线路有人工作﹞相关安全标识牌。

PLC控制柜知识

P L C控制柜知识文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

P L C控制柜的组成部分 1、空开:一个总的空气开关,这个是整个柜体的电源控制。相信每个柜子都必须要有的一个东西。 2、PLC:这个要根据工程需要选择。打个比方如果工程小可以直接就是一个一体化的PLC但如果工程比较大可能就需要模块、卡件式的,同时还可能需要冗余(也就是两套交替使用)。 3、24VDC的电源:一个24VDC的开关电源,大多数的PLC都是自带24VDC 的电源,根据是否确实需要来定是否要这个开关电源。 4、继电器:一般PLC是可以直接将指令发到控制回路里,但也可能先由继电器中转。打个比方,如果你PLC的输出口带电是24VDC的,但是你的控制回路里画的图需要PLC供的节点却是220VAC的,那么你就必须在PLC输出口加上一个继电器,即指令发出时继电器动作,但后让控制回路的节点接到继电器的常开或常闭点上。也是根据情况选择是否使用继电器。 5、接线端子:这个肯定是每个柜子都必不可少的东西根据信号数量可以配置。如果只是一个单纯的PLC控制柜基本就是需要这些玩意,如果你的控制柜内还需要有其他的东西就看情况增加。比方说你有可能要对某些现场的仪表或者小控制箱供电,可能你就得要增加空开数量。或者你要PLC接至上位机,可能就需要增加交换机什么的。视情况而定。 PLC控制柜可完成设备自动化和过程自动化控制,实现完美的网络功能,性能稳定、可扩展、抗干扰强等特点,是现代工业的核心和灵魂。可以根据用户需求量身设计PLC控制柜、变频柜等,满足用户要求,并可搭配人机界面

触摸屏,达到轻松操作的目的。设备更可与dcs总线上位机modbus、profibus等通讯协议的数据传输;工控机、以太网等实现的控制和监控。 PLC应用领域 典型应用:水处理、恒压供水、空压机、风机水泵、中央空调、港口机械、机床、锅炉、造纸机械、食品机械等等。 PLC控制柜概述 PLC综合控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制规摸大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统。PLC控制柜能适应各种大小规模的工业自动化控制场合。广泛应用在电力、冶金、化工、造纸、环保污水处理等行业中。 PLC控制柜使用条件 供电电源:DC直流24V,两相交流220v,(-10%,+15%),50HZ 防护等级:IP41或IP20 环境条件:环境温度在0℃-55℃,防止太阳光直接照射;空气的相对湿度应小于85%(无凝露)。远离强烈的震动源,防止震动频率为10-55HZ的频繁或连续震动。避免有腐蚀和易燃的气体。 基本结构 可编程逻辑控制器实质是一种专用于工业控制的计算机,其硬件结构基本上与微型计算机相同,基本构成为: 一、电源 可编程逻辑控制器的电源在整个系统中起着十分重要的作用。如果没有一个良好的、可靠的电源系统是无法正常工作的,因此,可编程逻辑控制器的

变电所综合自动化控制改造方案

郑宏刘砦(新密)煤业有限公司 变电所综合自动化控制改造方案 一、变电所综合自动化实施原因 煤矿井上、井下生产过程复杂,环境恶劣,自然灾害多,严重影响生产和人身安全。煤矿井上、井下重要岗位监控系统的实施,对安全生产、调度指挥、科学决策提供了直观、可靠的手段。 为提高劳动生产率,确保各生产岗位及各变电所高效、可靠运转,提高矿井的生产能力和现代化管理水平,特设计变电所综合自动化系统。现有变电所缺点:①安全性、可靠性不高。传统的变电所大多采用常规的设备,尤其是二次设备中的继电保护和自动装置、远控装置等。②电能质量可控性不高。各工矿企业对保证供电质量的要求越来越高。衡量电能质量的主要指标是频率和电压,目前还应考虑谐波问题。③实时计算和控制性不高。供电系统要做到优质、安全、经济运行,必须及时掌握系统的运行工况,才能采取一系列的自动控制和调节手段。现有的变电所不能满足向调度中心及时提供运行参数的要求;一次系统的实际运行工况,由于远控功能不全,一些遥测、遥信无法实时送到调度中心;而且参数采集不齐,不准确,因此没法进行实时控制,不利于供电系统的安全、经济运行。④维护工作量大。常规的继电保护装置和自动装置多为电磁型或晶体管型,接线复杂且其工作点易受环境温度的影响,因此其整定值必须定期停电检验,每年校验保护定值的工作量相当大。 二、实现变电所综合自动化的目的 根据我矿企业生产供电的特点和管理模式精心设计,是以计算机数字通讯技术为基础的远程分布式监测、监控系统。实现矿高低压供电系统的远程监测、监控,实现地面监控中心对井下高低压供电设备的遥测、遥调和遥控,并可生成相关的供电生产记录和管理统计报表。可使井下高低压供电管理实现无人值守,提高矿井供电智能化调度和信息化管理。提高我矿生产自动化工作的科学性和可靠性。 1、生产信息化:通过对监测数据进行转化、整理、挖掘,管理系统对供电情况进行综合性动态分析和数据管理。

配电改造方案

配电改造方案 编制 校对 审核 批准

配电改造方案 1.现状 机房内装有设备100多台套,负荷功率900多千瓦,需用系数0.8,日负荷平均达到720千瓦,高峰负荷850千瓦。动力线路分为架空线路,照明线路成环网状架空由照明变压器专线供电。大功率机械加工设备分布较广,涉及务室等10几个部门用电,40几年来,经过20多次大小修,配电出线路数较多,达到62处,配电线路布局较混乱。 2.存在问题 2.1 存在安全隐患 2.1.1 厂房内主干线均采用架空线路敷设,架空线为铝绞裸线,敷设方式为架空水平敷设。40多年来,随着厂房的老化,架空线路也受到严重氧化锈蚀,导体截面受损,线路供电能力明显降低。 2.1.2 旧配电柜开关大多为DZ5、DZ10系列,属于国家明令淘汰产品,部分已经丧失使用功能,维修无备件。 2.2 不符合国家用电规范 按照国家用电标准GB50169-96 ,工矿企业配电系统应采用TN-S系统五线制供电方式。房配电室2002年经高新工程改造后,现采用TN-S系统五线制供电方式,零线与保护线严格分开,接地电阻达到0.5Ω,供电能力、出线路数均有大幅度提高。现在厂房厂区内仍采用TN-C系统 4线制供电方式,零线与保护线混用,造成配电室与用电设备之间供电方式不匹配。 2.3分支线路接线混乱 主干线裸露敷设,没有安全防护设施,支线由距离主干线最近点引出电

源,敷设散乱,不符合6S管理整理、整顿、安全规范要求。 2.4不利于停电、检修管理 原有供电方式比较集中,干线设备多,负荷大,与支线没有开关控制,当支线改造、维修时必须干线停电,停电范围广,影响科研生产。 3.改造目的 3.1 消除安全隐患 厂房内所有线路改为暗装,加设防护装置,对旧配电柜进行相应改造,更换开关。废除油浸铝芯纸绝缘电缆,敷设新型塑料电缆。 3.2符合国家用电规范 更换电缆均采用五线制供电方式,按照安装标准严格执行。 3.3 整理配电线路 整理、整顿干线、支线线路,达到各类线路布置合理、整洁,并实施色标管理。配电设备分类摆放,整齐有序,标识清楚。 3.4 改变原有供电方式 采用区域性供电根据厂房内环境、空间划分区域,配备动力配电柜、照明配电柜,采用电缆桥架和现有电缆沟方式敷设电缆,改造后达到供电方式合理,各部门用电操作互不影响,有利于设备停电检修,便于设备管理。 4.改造方案 4.1 废除动力、照明主干线架空线路,实行区域性供电。 4.2 照明线路由动力线路供电,节省照明线路投资。 4.3 配电干线改为新型塑料电缆,采用电缆桥架和电缆沟方式混合方式敷设。 4.4 配电支线部分作相应更换,穿管或桥架敷设。

自动化、智能化改造初步解决方案提纲

自动化、智能化改造初步解决方案提纲 一、确定改造内容 (一)“机器换人”改造(生产环节及工序改造、整条生产线改造)。 (二)数字化车间(智能工厂)建设。 (三)智能制造新模式建设。 二、制定初步技术方案 (一)建设内容初步方案 1.“机器换人”改造建设内容初步方案应包括:工程设计、设备研制(集成)、零部件采购及应用;以及设备自身状态和环境的自感知功能、故障诊断功能、信息通信及数据传送功能、自适应功能、运行数据采集分析功能的实现等相关内容。 2.数字化车间(智能工厂)建设内容初步方案,其中: (1)流程型应包括:车间总体设计、工艺流程及布局数字化建模;基于三维模型的产品设计与仿真,产品数据管理系统(PDM),关键制造工艺的数值模拟以及加工、装配的可视化仿真;传感、控制、检测、装配、物流及智能化工艺装备与生产管理软件集成;现场数据采集与分析系统、车间制造执行系统(MES)、产品全生命周期管理(PLM)、企业资源计划(ERP)系统协同与集成等相关内容。

(2)离散型应包括:工厂总体设计、工艺流程及布局数字化建模;生产流程可视化、生产工艺可预测优化;传感及仪器仪表、网络化控制与分析、在线检测、远程监控与故障诊断系统在生产管控中实现集成;实时数据采集与工艺数据库平台、车间制造执行系统(MES)与企业资源计划(ERP)系统实现协同与集成等相关内容。 3.智能制造新模式建设内容初步方案,还必须提出平台框架、与相关系统集成等方案,具体参照《宁波市“3511”产业投资导向目录和智能制造评判标准》中明确的网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等三种模式要求。 (二)工业软件应用初步方案,内容应包括:设计软件、工艺仿真软件、工业控制软件、业务管理软件、数据管理软件、人工智能软件等开发应用。 (三)数字化车间(智能工厂)建设,还需制定工业互联网集成应用初步方案。 三、提出改造的投资预算、项目建设期、设备及软件清单等。 四、提出改造后预计经济效益,包括:生产效率提高、企业运营成本降低、产品生产周期缩短、产品不良品率降低、单位产值能耗降低等。 五、提出如何提升内部精益化管理的初步报告。 附表:实施自动化、智能化改造需购置(研制开发)的设备、

锅炉控制柜控制方案(1台40吨)

1台40吨热水锅炉控制方案说明 一、系统概述 主要控制对象: 热水锅炉—1台40吨 具体方案说明 1)、配电柜(安装位置:未知) 进线电源由箱变引入,总容量电流大概为2500A(只供参考),其值与锅炉辅机及循环泵等有关。配电柜设3台. 2)、动力控制柜 动力控制柜分以下几种: ㈠鼓、引风机控制柜(2台)(安装位置:未知) 鼓、引风机采用一拖一变频拖动,三地控制,即现场控制箱、控制台及本柜。调速在控制台上实现。壳体采用GGD 800*600*2200(宽*深*高)。 ㈡炉排机控制箱(2台)(安装位置:锅炉现场) 炉排采用一拖一变频拖动,两地控制,即控制室及本箱。调速在控制台上实现。壳体大小为 400*280*600(宽*深*高),安装方式挂墙。 ㈢补水控制柜1台(安装位置:水泵间) 补水泵采用一拖二变频拖动(一用一备),一地控制,即本柜控制。壳体采用XL-21改 600*400*1400(宽*深*高),安装方式落地。其控制特点如下: A、变频工作制,补水泵电动机由变频器、微机盒与压力变送器等组成的PID调节 系统控制,实现恒压供水,此时电接点压力表起保护作用,万一自动控制失灵,补水超 压时断泵,当压力回落到下限时会自动启泵。电动机的转速由微机盒PID运算的结果确 定,当压力低于设定值,变频器输出频率上升,泵电机转速增高,反之转速降低,若实 际压力等于设定压力值,电动机维持在相对稳定的某一转速。该工作制电动机的过载由 变频器内设的热继电器保护。变频控制的静、动补水压力值由微机盒控制面板直接设定, 根据循环泵是否运行来分别显示静、动压设定值。 B、具有低水位保护功能,当蓄水箱低水位时水位开关动作,补水泵停止工作,待 蓄水到达工作水位时重新启动补水泵 (水位开关由用户自行提供)。

国网常规变电站智能化改造工程应用方案

常规变电站智能化改造工程应用方案 ——国网版 文件状态:√草稿 ?正式发布?正在修改 作者工程设计部标准化组当前版本V1-GW 完成日期2010-09 审定2010-09 版本历史 版本/状态作者参与者起/止日期备注

目次 1 范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 改造原则 (3) 4 改造目标 (3) 5 改造方案1: (3) 6 改造方案2: (5) 7 常规互感器就地数字化 (5) 8 互感器分步改造方案 (6) 9 智能终端分步改造方案 (6) 10 其他 (7)

常规变电站智能化改造工程应用方案——国网版 1范围 本方案适用于110(66)kV及以上电压等级变电站阶段性智能化改造。对于变电站所有设备全部更换的整体智能化改造等同于新建变电站,按相关智能变电站设计规范执行。 2规范性引用文件 Q/GDW Z414-2010变电站智能化改造技术规范 Q/GDW 383-2009 智能变电站导则 Q/GDW 441-2010智能变电站继电保护技术规范 Q/GDW 393-2009 110(66)kV~220kV智能变电站设计规范 Q/GDW 394-2009 330kV~750kV智能变电站设计规范 Q/GDW Z 410-2010 高压设备智能化技术导则 Q/GDW Z414-2010 变电站智能化改造技术规范 3改造原则 安全可靠、经济实用、标准先行、因地制宜 4改造目标 通过改造,实现一次主设备状态监测,信息建模标准化,信息传输网络化,高级功能和辅助系统智能化。 4.1一次设备智能化改造 1)对变电站关键的一次设备(断路器、变压器)增设状态检测功能单元,完成一次设备状态的综合分析评价,其结果通过DL/T860服务上传,与相关系统实现信息互动。 2)在运的常规互感器不宜进行数字化采样改造。 4.2二次系统智能化改造 1)现阶段保护应采用直采直跳的方式,不进行网络化改造。但是,至少在1个线路间隔或变压器及其相关的开关间隔应用智能组件。智能组件:由若干智能电子装置集合组成,承担宿主设备的测量、控制和监测等基本功能;还可承担相关计量、保护等功能。可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置。 2)全站实现通信协议标准化,取消协议转换设备。如果站内直流、所用电等辅助系统现阶段标准建模有困难,可暂时采用协议转换器,将来完全可以标准化建模时,取消协议转换。 3)站控层功能,根据需求增加高级应用,可对外提供统一的网络服务接口,支持信息一体化平台应用要求,满足《电力二次系统安全防护总体方案》和《变电站二次系统安全防护方案》的要求。 4)高级应用和辅助设备智能化技术要求相间附录。 5改造方案1: 5.1内容

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